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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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激光品质评价核心指标—M²因子与斯特列尔比解析
在激光精密切割、显微成像、激光测距、自适应光学等高端应用领域,激光器的功率、波长、脉冲宽度等基础参数已无法全面表征其实际效能,决定激光系统应用价值的核心要素,在于光束的可聚焦能力与传输质量。实际激光束与物理定律下理想光束的偏差程度,是评价激光品质的关键维度,而M²因子与斯特列尔比(StrehlRatio,SR)作为衡量这一偏差的两大核心标尺,直接决定了激光加工精度、成像分辨率与系统整体使用寿命,是激光光学领域研究与工程应用的重要参考依据。本文将对两大指标的定义、特性、应用场景及内在关联进行系统解析,为激光系统的选型、设计与优化提供理论支撑。
넶1 2026-03-09 -
激光干涉与白光共聚焦检测技术:原理、精度差异及科学选型
在光学非球面检测领域,英国TaylorHobson的LuphoScan(简称LUP)与荷兰DutchUnitedInstruments(DUI)的NMF系列是行业标杆设备,二者分别依托激光干涉、白光共聚焦核心技术,成为光学检测领域的核心解决方案。关于两种技术的检测精度与应用适配性,是行业技术交流的重点议题。本文将从技术背景出发,依次解析激光干涉与白光共聚焦的核心原理、精度差异的物理根源,再结合二者技术优势明确应用场景,最终给出科学的选型建议,需明确的是,本次分析仅聚焦技术原理本身,原理潜力不代表实际应用效果,实际检测表现仍受工程技术水平影响。
넶1 2026-03-09 -
新型扭曲光纤取得突破,破解光学组件连接可靠性难题
在光学组件制造过程中,即使是微小缺陷,也可能显著降低组件间光连接的可靠性,该问题长期制约着光电子、通信等相关领域的发展。近日,一种基于光纤的新型光子拓扑绝缘体正式问世,其独特的扭曲设计,有效破解了这一技术瓶颈。
넶0 2026-03-09 -
突破光损耗瓶颈:美国科研团队研发超高Q值微谐振器,助力光子技术升级
近日,美国科罗拉多大学博尔德分校(CUBoulder)的研究团队成功研制出一款超高Q值微谐振器,该器件采用赛跑场式设计,核心目标是打造低损耗谐振结构,以更少的光学功率实现对光的捕获与放大,破解传统微谐振器损耗过高的行业痛点。这款集成光学波导微谐振器体积微小,厚度仅为人头发丝的十分之一。(图片由科罗拉多大学博尔德分校工程与应用科学学院提供)
넶0 2026-03-09
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